10G سفب + إل آر

10G سفب + إل آر

في معظم الحالات، يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في العديد من الصناعات لأنها تتيح إمكانية التبديل البسيط لدعم أنواع مختلفة من الأسلاك وتنسيقات النقل الخاصة بالشركات.

  • Product Introduction

 

FB-LINK: الشركة المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الاحترافية!

FB-LINK هي مؤسسة ذات تقنية عالية متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وخدمة منتجات الاتصالات البصرية. تأسست الشركة في عام 2012، ولديها أكثر من 300 موظف وجمعت عددًا كبيرًا من المواهب العليا في الصناعة. FB-LINK هو مزود عالمي لحلول الجيل التالي للنقل البصري المرن وعالي السعة استنادًا إلى تقنية DWDM. إن تقنية FB-LINK الرائدة هي نتيجة لمهمة البحث والتطوير القوية، التي تمتد لمسافات كبيرة وتكسر حدود عالم متصل بذكاء.

_20220907140219
 
إيجابياتنا
 
01/

شركة مدفوعة بالبحث والتطوير
التكنولوجيا الرائدة هي القوة الدافعة للتنمية المستدامة لـ FB-LINK. لدينا فريق بحث وتطوير عالي الجودة. موظفو البحث والتطوير الأساسيون هم الأطباء والماجستير، ويمثلون ما يقرب من 50% من إجمالي عدد الموظفين.

02/

القدرة على الإنتاج الضخم
تمتلك شركتنا معدات إنتاج واختبار من الدرجة الأولى، وورشة عمل نظيفة بمليون مستوى تغطي مساحة تزيد عن 1600 متر مربع في Shenzhen، لذلك لدينا نطاق من قدرات الإنتاج الضخم.

03/

جودة منتج موثوقة
تتحكم شركتنا بشكل صارم في جميع جوانب الإنتاج لضمان وصول أداء وجودة المنتجات المشحونة إلى مستويات عالمية. شهادات ROHS وISO 14001 وISO 9001 وCE وغيرها من الشهادات تثبت مدى دقتنا.

04/

مزود الخدمة العالمية
يضم قسم خدمات FB-LINK حاليًا أكثر من 10 فروع في جنوب شرق آسيا وإفريقيا، تعمل في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة الشبكات الضوئية.

1

10 جيجابايت/ثانية 300 ميجا بايت SFP+

أجهزة إرسال واستقبال SFP+ بسرعة 10 جيجابت/ثانية وسرعة 300 ميجابت في الثانية هي أجهزة إرسال واستقبال SFP+ صغيرة الحجم قابلة للتوصيل ومصممة للاستخدام في 10-روابط جيجابت متعددة المعدلات. يوفر جهاز إرسال VCSEL عالي الأداء 850 نانومتر وجهاز استقبال PIN عالي الحساسية أداءً فائقًا لتطبيقات Ethernet على روابط تصل إلى 300 متر على MMF OM3.

100Gbps QSFP ZR4

100 جيجابت في الثانية QSFP ZR4

في عالم سريع الخطى من مراكز البيانات والشبكات، أصبح الطلب على نقل البيانات عالي السرعة لمسافات طويلة أكبر من أي وقت مضى. مع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على معدات الشبكات بسرعة 100 جيجابت في الثانية لدعم عملياتها كثيفة البيانات، أصبحت الحاجة إلى QSFP ZR4 بسرعة 100 جيجابت في الثانية أمرًا بالغ الأهمية.

25G SR

25 جرام ريال

25GBASE-SR عبارة عن وحدة بصرية توفر اتصالاً عالي السرعة عبر مسافات قصيرة. وهو جزء من معيار 25 جيجابت إيثرنت (GbE)، المصمم لدعم احتياجات النطاق الترددي المتزايدة لمراكز البيانات الحديثة.

4

10 جيجا بيدي SFP+ 40كم

10G BIDI SFP+ 40KM عبارة عن وحدة بصرية للإرسال عالي السرعة، تتميز بخصائص الإرسال ثنائي الاتجاه أحادي الوضع. وهذا يعني أنها تتطلب أليافًا ضوئية واحدة فقط لتحقيق الإرسال ثنائي الاتجاه، مما يجعلها أيضًا أكثر ملاءمة في التطبيقات العملية.

40G QSFP+ LR4

40 جرام QSFP + LR4

40G QSFP+ LR4 عبارة عن وحدة نقل بصرية عالية الأداء يمكن استخدامها في تطبيقات مثل مراكز البيانات وشبكات المؤسسات وشبكات الاتصالات. ويستخدم أربعة أطوال موجية من الألياف الضوئية لنقل الإشارات، حيث ينقل كل طول موجي 10 جيجا من البيانات ومعدل نقل إجمالي يبلغ 40 جيجا.

QSFP 40G ER4

QSFP 40G ER4

تم تصميم وحدة QSFP 40G ER4 للاستخدام في إنتاجية 40GBASE Ethernet حتى 40 كم عبر الألياف أحادية الوضع (SMF) باستخدام طول موجة يبلغ 1310 نانومتر عبر موصلات LC المزدوجة. يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال هذا مع معايير QSFP+ MSA وIEEE 802.3bm 40GBASE ER4 وOTU3.

7

10G SFP+ 2كم

10G SFP+ 2KM عبارة عن معدات نقل ألياف ضوئية عالية السرعة. ميزاته الرئيسية هي سرعة الإرسال السريعة، وعرض النطاق الترددي الكبير، واستقرار الإشارة. في اتصالات الشبكة، لم تعد معدات 1GbE التقليدية قادرة على تلبية احتياجات الأشخاص. لذلك، أصبح تطبيق 10G SFP+ 2KM واسع الانتشار.

QSFP 40G SR4

QSFP 40G SR4

الوحدة الضوئية QSFP 40G SR4 عبارة عن تطبيق QSFP + جهاز إرسال واستقبال 40G Ethernet من أربع قنوات قابلة للتوصيل ومتوازية من الألياف الضوئية. جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية هذا عبارة عن وحدة أداء لاتصالات البيانات متعددة الممرات لمسافات قصيرة وتطبيقات التوصيل البيني.

QSFP 40G 80KM

QSFP 40G 80KM

هذا المنتج عبارة عن وحدة إرسال واستقبال QSFP 40G 80KM مصممة لتطبيقات الاتصالات البصرية المتوافقة مع معيار Ethernet 40GBASE. تقوم الوحدة بتحويل 4 قنوات إدخال للبيانات الكهربائية بسرعة 10.3125 جيجابت/ثانية إلى 4 قنوات من الإشارات الضوئية LAN WDM ثم تقوم بتعدد إرسالها في قناة واحدة للإرسال البصري بسرعة 40 جيجابت/ثانية.

10G EPON ONU 20km

 

مقدمة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية

في عالم التكنولوجيا، تعد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية مكونًا حيويًا للأجهزة للعديد من الصناعات. غالبًا ما يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في تركيبات أجهزة الشبكات. في معظم الحالات، يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في العديد من الصناعات لأنها تتيح إمكانية التبديل البسيط لدعم أنواع مختلفة من الأسلاك وتنسيقات النقل الخاصة بالشركات.

تصنيف أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية

 

 

وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية هي جهاز يحول الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية والعكس، مما يتيح نقل البيانات عبر الألياف الضوئية. وهو عنصر أساسي في أنظمة الاتصالات البصرية، مما يسمح بنقل البيانات بسرعة عالية ولمسافة طويلة. هناك عدة أنواع من وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية المتوفرة في السوق، كل منها مصمم لتطبيقات محددة ومتطلبات الشبكة. تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي:

 

أجهزة إرسال واستقبال صغيرة الحجم قابلة للتوصيل (SFP).

هذه وحدات مدمجة تدعم معدلات بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية وتستخدم على نطاق واسع في شبكات Ethernet. أجهزة الإرسال والاستقبال SFP قابلة للتبديل السريع ويمكنها دعم العديد من الواجهات الضوئية والكهربائية.
أجهزة الإرسال والاستقبال QSFP

تتمتع أجهزة الإرسال والاستقبال الرباعية ذات الشكل الصغير القابلة للتوصيل (QSFP) بالقدرة على توفير معدلات بيانات أعلى تتراوح من 40 جيجابت في الثانية إلى 400 جيجابت في الثانية. يتم استخدامها بشكل شائع في مراكز البيانات وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء.
أجهزة الإرسال والاستقبال XFP

تدعم أجهزة الإرسال والاستقبال XFP معدلات بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية وتستخدم بشكل شائع في شبكات الألياف الضوئية. وغالبا ما تستخدم في معدات الاتصالات والشبكات.
أجهزة الإرسال والاستقبال CFP

تم تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال C Form-Factor Pluggable (CFP) لتطبيقات الشبكات عالية السرعة، مما يدعم معدلات البيانات التي تصل إلى 100 جيجابت في الثانية. وهي تستخدم عادة في مراكز البيانات وشبكات الاتصالات.
أجهزة الإرسال والاستقبال GBIC

تم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال Gigabit Interface Converter (GBIC) على نطاق واسع في الماضي ولكن يتم استبدالها الآن بوحدات عامل الشكل الأصغر مثل SFP. أنها تدعم معدلات بيانات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

تطبيق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية
 
 
أنظمة اتصالات الألياف الضوئية

تُستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية على نطاق واسع في أنظمة اتصالات الألياف الضوئية لنقل البيانات عبر مسافات طويلة مع عرض نطاق ترددي مرتفع وفقدان إشارة منخفض. وهي مكونات رئيسية في شبكات الاتصالات، بما في ذلك شبكات المسافات الطويلة وشبكات المناطق الحضرية.

 
مراكز البيانات

تلعب أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية دورًا حيويًا في مراكز البيانات، حيث يعد الاتصال عالي السرعة وعرض النطاق الترددي العالي أمرًا ضروريًا. يتم استخدامها لتوصيل الخوادم والمحولات وأجهزة التخزين داخل مركز البيانات، مما يضمن نقل البيانات بسرعة وموثوقية.

 
شبكات إيثرنت

تُستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في شبكات Ethernet لتوفير اتصالات عالية السرعة. تشمل السرعات الشائعة 1 جيجابت في الثانية (GbE)، و10 جيجابت، و25 جيجابت، و40 جيجابت، و100 جيجابت. يتم استخدامها لربط المحولات وأجهزة التوجيه ومعدات الشبكات الأخرى.

 
الشبكات اللاسلكية

في أنظمة الاتصالات اللاسلكية، تُستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في شبكة التوصيل لتوصيل المحطات الأساسية وتوفير روابط عالية السعة. وهي تدعم نقل البيانات بين أبراج الخلايا والشبكة الأساسية.

 
 
 
مبدأ العمل لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية

أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية هي أجهزة تستخدم في أنظمة اتصالات الألياف الضوئية لإرسال واستقبال البيانات عبر الألياف الضوئية. يتم استخدامها بشكل شائع في تطبيقات مثل الاتصالات ومراكز البيانات ومعدات الشبكات. تجمع أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية بين وظائف كل من جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال في حزمة واحدة. دعونا نقسم عملها إلى مكونين رئيسيين: المرسل والمستقبل.

10GBASE XFP ER
01.

الارسال

يعد قسم المرسل في جهاز الإرسال والاستقبال البصري مسؤولاً عن تحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية. وإليك كيف يعمل بشكل عام:
- التحويل الكهربائي إلى البصري:تتم معالجة الإشارة الكهربائية المدخلة، عادةً في شكل بيانات رقمية، أولاً بواسطة الدوائر الإلكترونية لجهاز الإرسال. تقوم هذه الدائرة بتشفير البيانات إلى تنسيق مناسب للإرسال، مثل استخدام تعديل سعة النبض (PAM) أو مخططات التعديل الأخرى.
- ديود الليزر:يتم بعد ذلك تمرير الإشارة الكهربائية المشفرة إلى صمام ثنائي ليزر، وهو جهاز شبه موصل يصدر ضوءًا متماسكًا عند تطبيق تيار كهربائي. يقوم صمام ثنائي الليزر بتحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة بصرية عن طريق تعديل شدة الضوء المنبعث وفقًا للبيانات المشفرة.
- الإخراج البصري:تقترن الإشارة الضوئية المعدلة بألياف بصرية باستخدام عدسة أو ضفيرة ألياف. وتحمل الألياف الضوئية الإشارة لمسافات طويلة، مما يسمح بنقل عالي السرعة ومنخفض الخسارة.

02.

المتلقي

يعد قسم الاستقبال في جهاز الإرسال والاستقبال البصري مسؤولاً عن تحويل الإشارات الضوئية مرة أخرى إلى إشارات كهربائية. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمله:
- التحويل البصري إلى الكهربائي:في الطرف المتلقي، يتم استقبال الإشارة الضوئية المرسلة عبر الألياف بواسطة الثنائي الضوئي. الثنائي الضوئي هو جهاز شبه موصل يمتص الضوء الوارد ويولد تيارًا كهربائيًا مناسبًا.
- التضخيم والتحويل:عادةً ما يكون التيار الكهربائي الناتج عن الثنائي الضوئي ضعيفًا جدًا ويحتاج إلى تضخيمه. يتم تضخيم التيار بواسطة مضخم المعاوقة (TIA) للحصول على إشارة كهربائية قابلة للاستخدام.
- معالجة الإشارات:تتم بعد ذلك معالجة الإشارة الكهربائية المضخمة بواسطة الدوائر الإلكترونية لجهاز الاستقبال لفك تشفير البيانات المرسلة. يتضمن ذلك مهام مثل تكييف الإشارة، والمساواة، وإزالة التشكيل، اعتمادًا على نظام التعديل المستخدم أثناء الإرسال.
- انتاج:يتم أخيرًا إخراج الإشارة الكهربائية المعالجة بتنسيق مناسب، مثل دفق البيانات الرقمية أو الإشارة التناظرية، لمزيد من المعالجة والاستخدام بواسطة نظام الاستقبال.

XFP-10G-ER
الأشياء التي يجب مراعاتها قبل اختيار أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية
 
1

كن واضحًا بشأن ظروف شبكتك.
تحتاج إلى التأكد من نوع الشبكة التي تقوم بنشرها. لنأخذ مثالاً على Gigabit Ethernet، هناك أربعة معايير تشمل 1000BASE-T، و1000BASE-SX، و1000BASE-LX، و1000BASE-CX. بمجرد اختيار المعيار، يمكنك اختيار وسيلة النقل أيضًا. تم تصميم 1000BASE-T لأسلاك الفئة 5 الحالية، وتم تصميم 1000BASE-CX لـ STP (الزوج الملتوي المحمي)، والباقي مصمم للألياف الضوئية، ولكن لا تزال بحاجة إلى الانتباه إلى الطول الموجي وأوضاع الألياف.

 
2

تحقق من وضع الألياف الذي تحتاجه.
الألياف متعددة الأوضاع (MMF) والألياف أحادية الوضع (SMF) هي أنواع الألياف الأساسية التي تم استخدامها حتى الآن. تم تصميم الألياف متعددة الأوضاع بشكل أفضل لمسافات الإرسال القصيرة، وهي مناسبة للاستخدام في أنظمة LAN والمراقبة بالفيديو. تم تصميم الألياف أحادية الوضع بشكل أفضل لمسافات نقل أطول، والتي يتم استخدامها في التطبيقات التي تحتاج إلى عرض نطاق ترددي ينتقل عبر مسافات طويلة.

 
3

تأكد من أنك بحاجة إلى الطباعة ثنائية الاتجاه أو أحادية الاتجاه.
ستستخدم بعض الشرائح التكوين المزدوج الكامل فقط. قد يؤدي تحديد المحولات أو HUBs أو أجهزة الإرسال والاستقبال ذات الوضع أحادي الاتجاه إلى حدوث خسارة وتعارض. اختر فقط الاتجاه المزدوج الكامل إلا إذا كنت تعتقد أن تطبيقك يمكنه دعم الاتجاه أحادي الاتجاه. في الوقت الحاضر، تعمل واجهات Ethernet الموجودة على المحول بسرعة 10 أو 100 أو 1000 ميجابت في الثانية، أو 10000 ميجابت في الثانية وفي وضع مزدوج كامل أو نصف مزدوج.

 
4

فهم كامل لمعنى المعلمة الأساسية.
يحتوي الملصق الموجود على العلبة على معلومات مثل العلامة التجارية ووحدة حفظ المخزون (SKU) ونوع النموذج والطول الموجي ونطاق الإرسال. يجب أن تكون جميع هذه المعلمات متوافقة مع متطلبات الجهاز.

 
احتياطات لاستخدام أجهزة إرسال واستقبال الألياف الضوئية
 

أجهزة إرسال واستقبال الألياف الضوئية هي أجهزة التوصيل والتشغيل. عند توصيلها بأجهزة شبكة أخرى، يجب مراعاة بعض العوامل. من الأفضل اختيار موقع مسطح وآمن لنشر جهاز إرسال واستقبال الألياف، ويجب أيضًا ترك بعض المساحة حول جهاز إرسال واستقبال الألياف للتهوية.

1

يجب أن يكون الطول الموجي للوحدة البصرية التي تم إدخالها في جهاز الإرسال والاستقبال البصري ثابتًا. بمعنى آخر، إذا كان الطول الموجي للوحدة الضوئية على أحد طرفي جهاز الإرسال والاستقبال البصري هو 1310 نانومتر أو 850 نانومتر، فيجب أن يكون الطول الموجي للوحدة الضوئية على الطرف الآخر من جهاز الإرسال والاستقبال البصري ثابتًا أيضًا. في الوقت نفسه، يجب أن يكون معدل جهاز الإرسال والاستقبال البصري والوحدة الضوئية هو نفسه: يجب استخدام الوحدة الضوئية جيجابت مع جهاز الإرسال والاستقبال البصري جيجابت. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا أن تكون أنواع الوحدات الضوئية الموجودة على أجهزة إرسال واستقبال الألياف الضوئية المستخدمة في أزواج هي نفسها.

2

يحتاج العبور الذي يتم إدخاله في جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية إلى مطابقة منفذ جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية. بشكل عام، يتم استخدام وصلة توصيل الألياف الضوئية SC لتوصيل جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية بمنفذ SC، بينما يلزم إدخال وصلة توصيل الألياف الضوئية LC في منفذ sfpgsfp + لجهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية.

3

من الضروري التأكد مما إذا كان جهاز الإرسال والاستقبال البصري يدعم الإرسال المزدوج الكامل أو نصف الإرسال المزدوج. إذا كان جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية الذي يدعم وضع الازدواج الكامل متصلاً بمفتاح أو لوحة وصل تدعم وضع نصف الازدواج، فسوف يتسبب ذلك في فقدان حزم البيانات بشكل خطير.

4

يجب الحفاظ على درجة حرارة عمل جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية في نطاق مناسب، وإلا فلن يعمل جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية. قد تكون معلمات أجهزة إرسال واستقبال الألياف الضوئية من موردين مختلفين مختلفة.

الأوسمة والشهادات
 

حتى الآن، حصلت FB-LINK على أكثر من 65 براءة اختراع، وأكثر من 90 حقوق نشر للبرامج. لقد أصبحت مؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت على دعم الصندوق الوطني للابتكار في مجال أمن الإنترنت عدة مرات.

11

22

المصنع والخدمة
 

لدى FB-LINK فريق فني يتمتع بقدرات قوية في مجال الهندسة والتركيب وإدارة المشاريع يمكنه التعامل مع عمليات نشر الشبكة الشاملة لمقدمي خدمات TSP، ومقدمي خدمات الاتصالات، ومشغلي خدمة الكابلات، والمؤسسات الكبيرة. يمكن للفنيين المحترفين تقديم حلول شاملة مثل النشر في الموقع.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

دليل الأسئلة الشائعة النهائي لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية

 

س: هل يمكنك مزج ألياف SM و MM؟

ج: تتميز الألياف متعددة الأوضاع والألياف ذات الوضع الواحد بأحجام أساسية مختلفة، ويختلف أيضًا عدد أوضاع الضوء التي تنقلها. إذا قمت بخلط الألياف، أو قمت بتوصيلهما معًا مباشرةً، فسوف تفقد قدرًا كبيرًا من الفقد البصري، مما يؤدي إلى رفرفة الوصلة أو تعطلها.

س: ما الفرق بين البصريات وأجهزة الإرسال والاستقبال؟

ج: في الألياف الضوئية، يتم إرسال هذه البيانات على شكل نبضات ضوئية عبر الألياف الضوئية، بسرعات عالية جدًا وعبر مسافات طويلة. يعد جهاز الإرسال والاستقبال جزءًا مهمًا من شبكة الألياف الضوئية ويستخدم لتحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية (خفيفة) والإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية.

س: لماذا نستخدم SFP على أنواع الألياف الثابتة؟

ج: وحدات SFP عبارة عن وصلات ألياف ضوئية قابلة للتبديل ويمكن استخدامها لتناسب أي تركيب ألياف. سوف تدعم SFPs أنواعًا متعددة من الألياف ومعدلات البيانات. تعد SFPs قابلة للتبديل السريع ويمكن استخدامها المستبدلة أو المحدثة أو المعاد استخدامها داخل الشبكة. على سبيل المثال، إذا كان محول Gigabit يستخدم Fast-Ethernet SFP، فيمكن استبدال SFP بـ Gigabit SFP لزيادة سرعة الشبكة إذا لزم الأمر.

س: ما هو جهاز الإرسال والاستقبال XFP؟

ج: تحتوي وحدات XFP (10 جيجابت في الثانية SFP) على نقل الوسائط لاستخدام الألياف الضوئية. يتم ترتيب أجهزة الإرسال والاستقبال XFP في وحدات قياسية عالية السرعة، وهي أكبر من أجهزة الإرسال والاستقبال SFP وأجهزة الإرسال والاستقبال SFP+. الأطوال الموجية لجهاز الإرسال والاستقبال XFP هي 850 نانومتر، أو 1310 نانومتر، أو 1550 نانومتر. تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال XFP مع منتجات محولات الوسائط المُدارة.

س: ما هي التطبيقات التي يمكننا استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية لها؟

A: يمكن استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية لعدد كبير من التطبيقات، وعادة ما تكون مستقلة عن البروتوكول. أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية هي أجهزة ذات طبقة مادية غرضها ببساطة إرسال واستقبال البيانات في شكل نبضات بصرية. يتم بعد ذلك تحويل هذه النبضات الضوئية إلى بتات وتقديمها إلى جهاز الاتصال. التطبيقات الرئيسية لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية هي:
إيثرنت
قناة ليفية
إنفينيباند
SDH/سونيت

س: هل يمكن تصنيف الوحدات الضوئية SFP حسب السرعة؟

A: ● 100BASE SFP: يشير عادةً إلى سرعة 100 ميجابت في الثانية و155 ميجابت في الثانية، ويستخدم على نطاق واسع في شبكات Ethernet السريعة وSDH/SONET وATM. تمت ترقية معظم الأجهزة إلى سرعة 1G أو أعلى. لذلك، لا يزال عدد قليل جدًا من البائعين يقدمون هذا النوع.
● 622M SFP: خاص بمعدات SDH/SONET. على غرار النوع المذكور أعلاه، عدد قليل من الشركات المصنعة توفر هذا النوع.
● 1000BASE SFP: يُعرف أيضًا باسم 1G أو Gigabit، وهو جهاز الإرسال والاستقبال الأكثر شيوعًا في مجال اتصالات البيانات ولديه معظم خيارات الموردين.
● 2G SFP: بما في ذلك قناة ليفية 2G وسرعة 2.5G، مناسبة لمحول 2x FC SAN وجهاز SDH/SONET.
● 3G SFP: بما في ذلك سرعة 2.97 جيجا و3.07 جيجا، مناسبة لنقل الفيديو، CPRI (واجهة الراديو العامة المشتركة)، OBSAI (مبادرة بنية المحطة الأساسية المفتوحة)
● 4G SFP: سرعة محددة تبلغ 4.25 جيجا، مناسبة لمحول 4x FC SAN
● 6G SFP: سرعة محددة تبلغ 6.14 جيجا، مناسبة لتطبيق CPRI (واجهة الراديو العامة المشتركة) أو OBSAI (مبادرة هندسة المحطة الأساسية المفتوحة)
● 8G SFP: سرعة محددة تبلغ 8.5 جيجا، مناسبة لمحول 8x FC SAN

س: هل يمكن تصنيف الوحدات الضوئية SFP حسب التطبيق؟

A: ● SFP العادي: جهاز الإرسال والاستقبال الأكثر شيوعًا المزود بألياف مزدوجة. إذا لم يتم تحديدها، فعندما يتحدث شخص ما عن وحدة SFP، فإنه يشير إلى هذا النوع.
● CWDM SFP: دعم إرسال CWDM لتحسين عرض النطاق الترددي في ألياف واحدة.
● DWDM SFP: دعم نقل DWDM لزيادة عرض النطاق الترددي إلى أقصى حد مع توفير كابلات الألياف
● BiDi SFP: جهاز إرسال واستقبال ثنائي الاتجاه للإرسال والاستقبال في الألياف البسيطة.
● SDH/SONET SFP: السرعة الأساسية بما في ذلك 155 ميجابت في الثانية، و622 ميجابت في الثانية، و2.5 جيجابت في الثانية، وهي مناسبة لمنصة SDH/SONET.
● SFP للقنوات الليفية: يغطي سرعة 1G و2G و4G و8G، ويستخدم بشكل أساسي في شبكة التخزين.
● Video SFP: دعم HD-SDI/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI، مع التركيز على سوق نقل الفيديو.
● PON SFP: يتضمن معايير GPON وEPON للشبكات الضوئية السلبية، خاصة لتطبيق FTTX.
● كبل SFP: هو كبل متصل مباشرة بموصل SFP من طرفين، وهو حل أقل تكلفة وطول قصير جدًا.

س: كيف يتم تصنيف أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية حسب درجة حرارة التشغيل؟

A: الدرجة التجارية: إنه جهاز الإرسال والاستقبال النموذجي الذي يدعم درجة الحرارة 0~70 درجة مئوية. عادةً، مع أفضل الأسعار ونسبة التكلفة، ومناسب لبيئة داخلية قياسية مثل مركز البيانات أو المؤسسة.
الدرجة الصناعية: إنه جهاز إرسال واستقبال مقوى يدعم درجة حرارة -40~85 درجة مئوية. مناسبة للمفاتيح الصناعية في البيئة الخارجية. ولكن يتم تقديمها بسعر أعلى بكثير.
الدرجة الممتدة: هذا ليس النوع القياسي. يمكنه التعامل مع درجة الحرارة -10~85 درجة مئوية.

س: ما هو جهاز الإرسال والاستقبال ثنائي الاتجاه؟

ج: يستخدم جهاز الإرسال والاستقبال ثنائي الاتجاه قناتين مستقلتين بطول موجي، واحدة للإرسال والأخرى لاستقبال حركة المرور عبر شريط ألياف واحد. بنفس الطريقة التي بها طريقنا السريع غير المقسم يحتوي على قناة واحدة تسير في اتجاه واحد وقناة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس، هذه هي الطريقة التي يعمل بها جهاز الإرسال والاستقبال ثنائي الاتجاه. عادةً ما يستخدم قنوات 1310 نانومتر و1550 نانومتر، ولكن لمسافات أطول، يتم استخدام قناتين CWDM، عادةً 1510 نانومتر و1570 نانومتر.

س: ما هو المبدأ الأساسي للوحدة الضوئية؟

A: جهاز الإرسال والاستقبال البصري هو الجهاز الأساسي للاتصال البصري. وظيفة الوحدة الضوئية هي التحويل الكهروضوئي. يقوم طرف الإرسال بتحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة بصرية. بعد الإرسال عبر الألياف الضوئية، يقوم الطرف المستقبل بتحويل الإشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية. يتكون هيكلها بشكل أساسي من جزأين: جزء الاستقبال وجزء الإرسال.
يستلم:
تتم معالجة الإشارة الكهربائية التي تدخل معدل تشفير معين بواسطة شريحة قيادة داخلية لتشغيل ليزر أشباه الموصلات (LD) أو الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) لإصدار إشارة ضوئية معدلة بمعدل مماثل، ودائرة تحكم أوتوماتيكية للطاقة الضوئية ( APC) يتم توفيره داخليًا لجعل الإخراج تظل قوة الإشارة الضوئية مستقرة.
الإرسال:
يتم تحويل وحدة إدخال الإشارة الضوئية بمعدل رمز معين إلى إشارة كهربائية بواسطة الصمام الثنائي للكشف الضوئي، ويتم إخراج الإشارة الكهربائية لمعدل البت المقابل بعد المضخم الأولي، وتكون إشارة الخرج بشكل عام مستوى PECL. في الوقت نفسه، يتم إخراج إشارة إنذار بعد أن تكون الطاقة الضوئية المدخلة أقل من قيمة معينة.

س: ما هي الاختبارات المطلوبة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية؟

A: كشف الشيخوخة
يعد اختبار التقادم طريقة عملية وفعالة للتنبؤ بعمر الوحدات والمكونات البصرية. تختلف بيئة تطبيق الوحدات الضوئية وتختلف درجة حرارة عملها أيضًا. قبل مغادرة المصنع، يجب اختبار أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في غرف قديمة عند درجات حرارة عالية ومنخفضة للتحقق مما إذا كان مؤشر أداء الوحدات الضوئية لا يزال قادرًا على تلبية المعايير في ظل البيئة القاسية.
اختبار التوافق
اختبار التوافق مخصص بشكل أساسي للوحدات المتوافقة لاختبار التوافق. يتم إدخال جهاز الإرسال والاستقبال البصري في العلامة التجارية المقابلة للمفتاح للاختبار، ويعني الاتصال العادي أن الوحدة الضوئية تجتاز الاختبار. إذا كان غير قادر على الاتصال، فهذا يعني أن جهاز الإرسال والاستقبال البصري غير متوافق معه.
التفتيش البصري للميناء
اختبار المنفذ البصري هو تضخيم المنفذ البصري للوحدة الضوئية قبل شحنها. في أنظمة الاتصالات البصرية، يمكن أن يسبب تلوث الألياف الضوئية فقدانًا وانعكاسًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخطأ وتدهور أداء الشبكة. يتم فحص المنفذ البصري للوحدة الضوئية بحثًا عن الأوساخ والخدوش.
فحص المظهر
يتضمن فحص المظهر فحص الوحدات البصرية لمراقبة الجودة قبل الشحن. يتم فحص غلاف كل جهاز إرسال واستقبال بحثًا عن الخدوش والأوساخ واللون والنعومة، كما يتم فحص الأصابع الذهبية للتأكد من عدم وجود خدوش أو ملصقات. عادةً ما تكون الوحدات الضوئية ذات الجودة الرديئة أيضًا بها عيوب في المظهر، في حين أن مظهر الوحدات الضوئية عالية الجودة يكون جيدًا.

س: كيف يعمل جهاز الإرسال والاستقبال البصري؟

ج: تستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية أشعة الليزر أو مصابيح LED لتحويل الإشارات الكهربائية إلى نبضات ضوئية لنقلها عبر الألياف الضوئية. عند الطرف المتلقي، يتم تحويل نبضات الضوء مرة أخرى إلى إشارات كهربائية.

س: ما هي مكونات جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي؟

ج: يتكون الجزء الرئيسي من جهاز الإرسال والاستقبال البصري من مكون انبعاث بصري TOSA (التجميع الفرعي البصري لجهاز الإرسال)، ومحرك ليزر، ومكون استقبال بصري ROSA (التجميع الفرعي البصري للمستقبل)، ومكبر صوت محدد ووحدة تحكم.

س: ما هي مسافة الإرسال لجهاز الإرسال والاستقبال البصري؟

ج: تحتوي أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عمومًا على وسائط متعددة تبلغ 550 مترًا، ووضعًا فرديًا يبلغ 15 كيلومترًا، و40 كيلومترًا، و80 كيلومترًا، و120 كيلومترًا. تنقسم مسافة الإرسال لجهاز الإرسال والاستقبال البصري إلى مسافة قصيرة ومسافة متوسطة ومسافة طويلة.

س: هل يمكن لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية العمل مع أنواع مختلفة من الألياف الضوئية؟

ج: يقول المنطق السليم أن sfp متعدد الأوضاع لا يمكن أن يعمل بشكل جيد مع sfp أحادي الوضع، حيث تتميز الألياف أحادية الوضع بنواة ضيقة، مما يسمح فقط بانتشار وضع واحد من الضوء بينما تحتوي الألياف متعددة الأوضاع على نواة أوسع تتيح أوضاعًا متعددة للضوء بث.

س: هل وحدات SFP قابلة للتوصيل السريع؟

ج: الأجهزة الصغيرة القابلة للتوصيل، أو SFP، عبارة عن واجهات قابلة للتبديل السريع تستخدم بشكل أساسي في محولات الشبكة والتخزين. تعمل منافذ SFP الموجودة على المحول ووحدات SFP على تمكين المحول من الاتصال بكابلات الألياف والإيثرنت ذات الأنواع والسرعات المختلفة.

س: هل يمكن لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية دعم معدلات بيانات مختلفة؟

A: العامل 1: الطول الموجي
يشير الطول الموجي إلى التردد المحدد للضوء الذي يستخدم لإرسال واستقبال البيانات. ويقاس بالنانومتر (نانومتر). الأطوال الموجية شائعة الاستخدام هي 850 نانومتر، 1310 نانومتر، و1550 نانومتر، بالإضافة إلى أطوال موجية CWDM من 1270 إلى 1610 نانومتر وأطوال موجية DWDM من 1525 إلى 1565 نانومتر أو 1570 إلى 1610 نانومتر. في وصلات الألياف، يتم نقل البيانات من طرف إلى آخر. يجب أن تدعم الوحدات الضوئية في كلا الطرفين نفس الطول الموجي لضمان التحويل والإرسال. لا يمكن لوحدة بطول موجة يبلغ 1310 نانومتر إنشاء اتصال واتصال بيني مع وحدة بطول 850 نانومتر. قد يؤدي عدم تطابق الطول الموجي إلى فقدان البيانات أثناء الإرسال.
العامل 2: مسافة الإرسال
تشير مسافة الإرسال إلى الحد الأقصى للمسافة التي يمكن للوحدة إرسال الإشارات الضوئية بدون مكبر للصوت أو مكرر. تم تصميم الوحدة الضوئية قصيرة المدى عادةً لنقل البيانات عبر مسافة تصل إلى 300 متر، مثل داخل مركز البيانات أو شبكة المنطقة المحلية (LAN). يمكن للوحدة طويلة المدى نقل البيانات عبر عشرات الكيلومترات، مثل عبر شبكة منطقة حضرية (MAN) أو شبكة واسعة النطاق (WAN). يمكنك اختيار المنتجات المقابلة لمسافة الإرسال وسيناريوهات التطبيق وفقًا للاحتياجات الفعلية.
على الرغم من أنه من الممكن إنشاء اتصال بين وحدتين بمسافات إرسال مختلفة، طالما أن نطاق TX&RX لا يتجاوز الطرف الآخر وطول الموجة هو نفسه. يمكن لوحدة 100G DR و400G XDR4 إنشاء اتصال نظريًا ولكن عادةً لا يتم توصيلهما بهذه الطريقة نظرًا لأن إحداهما عبارة عن وحدة بطول 500 متر والأخرى عبارة عن وحدة طولها 2 كم. لا يمكن للوحدات الضوئية ذات مسافات إرسال مختلفة إنشاء اتصال مباشر. قد يؤدي الاستخدام غير السليم بسبب مسافات الإرسال غير المتناسقة إلى تقصير عمر خدمة الوحدة. بشكل عام، يزداد نطاق الطاقة الضوئية للخرج والإدخال مع مسافة الإرسال. يمكن أن تؤدي طاقة خرج TX المفرطة إلى اختراق كاشف الوحدة الأخرى. قد يؤدي ذلك إلى فشل المكون. قد يؤدي الضوء المنبعث من الوحدة طويلة المدى إلى حرق الوحدة قصيرة المدى، مما يتطلب مخففًا بصريًا في المنتصف. لذلك، قد يتم حرق الوحدة قصيرة المدى عند الاتصال بوحدة طويلة المدى. في هذه الحالة، يُقترح عليك اعتماد مخفف ضوئي في المنتصف لمنع حدوث مثل هذا الفشل.
العامل 3: التعديل
يشير التعديل إلى عملية تشفير البيانات الرقمية على إشارة بصرية يمكن نقلها عبر كابلات الألياف الضوئية باستخدام وحدة بصرية. في الوقت الحاضر، هناك ثلاثة أشكال من التعديل، NRZ، PAM4، وQAM. في سيناريو التطبيق الخاص باختراق 400G إلى 4x100G، يمكن لـ 400G DR4 إنشاء اتصال فرعي مع 100G DR، ويمكن لـ 400G XDR4 إنشاء اتصال فرعي مع 100G FR، ويمكن لـ 400G PLR4 إنشاء اتصال فرعي مع 100G LR. هذه الوحدات لها نفس الطول الموجي ومسافة الإرسال ووضع التعديل. لا يمكن للوحدات الضوئية ذات أوضاع تعديل الإشارة غير المتناسقة إجراء إرسال تحويل الإشارة.
العامل 4: عامل الشكل
تم تصميم عامل الشكل لجهاز الإرسال والاستقبال لحماية المكونات الإلكترونية من التلف وتوفير عامل شكل موحد يمكن إعداده واستبداله بسهولة في مجموعة واسعة من المعدات. قبل إدخال الوحدة الضوئية في المفتاح، يتعين عليك التأكد من أن الجهاز يدعم عامل الشكل المقابل للوحدة البصرية.

س: هل يمكنني مزج وحدات SFP ومطابقتها؟

ج: هل يمكنني استخدام وحدات 1G SFP و10G SFP+ معًا؟ الجواب نعم. بشرط أن يشترك كلاهما في نفس المواصفات مثل السرعة والطول الموجي واختيار الألياف المقابلة. لاحظ أن سرعة الإرسال ستكون مقيدة بـ 1 جيجا بدلاً من 10 جيجا.

س: هل يمكن استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في كل من شبكات الألياف أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع؟

ج: يمكن لأجهزة الإرسال والاستقبال ذات الوضع الواحد استخدام الألياف متعددة الأوضاع مع بعض الخسارة في المسافة؛ هناك أسلاك تصحيح "تكييف الوضع" تعمل على تحسين الوضع. لا يمكن لأجهزة الإرسال والاستقبال متعددة الأوضاع استخدام الألياف أحادية الوضع لأن معظم الضوء لن يتمكن من الدخول إلى قلب الألياف في المقام الأول.

س: كيف يتم تركيب أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية في أجهزة الشبكات؟

ج: تأكد من أن عامل الشكل الخاص بجهاز الإرسال والاستقبال متوافق مع المنفذ الموجود على جهاز الشبكة. حدد موقع الجزء العلوي من الوحدة باستخدام الكفالة أو علامتي TX وRX. قم بتحريك جهاز الإرسال والاستقبال بعناية داخل المنفذ حتى يصدر صوت نقرة طفيفة، وهي آلية القفل.

Hot Tags: 10 جرام sfp + lr، الصين 10 جرام sfp + lr الموردين والمصنعين والمصنع

Send Inquiry

(0/10)

clearall